Гидродинамика в эрлифтном аппарате. В основу работы аппаратов этой группы положен принцип затопленного эрлифта, образованного барботажной трубой, помещенной в объем культуральной среды. Форма и размеры сечения барботажной трубы, как указывалось ранее, могут быть различными в зависимости от конструктивного исполнения аппарата. Его рабочий объем вне барботажной трубы был назван циркуляционной зоной.
Газосодержание в эрлифтном аппарате. В любой точке циркуляционной зоны газосодержание можно принять одинаковым и равным
ц. Исключение составляют верхние слои образующейся устойчивой пены, слабо участвующие в циркуляции. Для расчета величины
ц пока нет надежных рекомендаций, и она определяется экспериментально после отбора проб газожидкостной смеси из лабораторных или промышленных аппаратов. При расчетах ферментаторов производства кормовых дрожжей обычно принимают
ц = 0,6 ÷ 0,65.
Если бы в аппарате циркулировала чистая жидкость, то при вводе газа в барботажную трубу в ней образовывалась бы газожидкостная смесь с газосодержанием
г. Но поскольку в ферментаторе циркулирует смесь с газосодержанием
ц, его величина в барботажной трубе
б отличается от
г и
ц.
К расчету
б можно подойти следующим путем. В произвольном объеме пены Vn находящейся в барботажной трубе, газ занимает объем V r = Vц
ц + Vn
r где Vц – объем квазигомогенной газожидкостной смеси, поступившей из циркуляционной зоны с газосодержанием
ц ;
г – дополнительное газосодержание, полученное за счет введения газа в барботажную трубу. Так как Vц = Vn (1–
г), из условия
б= Vг/Vn получим
б =
ц +
г –
ц •
г (2. 1)
Направленное движение газожидкостной смеси, образованной в барботажных трубах из чистой жидкости, характеризуется Истиными скоростями газа uг и жидкости uж приведенными
Скоростями (отнесенными к свободному сечению трубы)
r и
ж. Вследствие действия подъемных сил, обусловленных разностью плотностей фаз, истинные скорости газа и жидкости отличаются друг от друга на величину относительной скорости uот. При восходящем движении газожидкостной смеси uот = uг-uж=
г/
г-
ж/(1-
г) (2.2) а при нисходящем движении
uот =uж –uг=
ж/(1-
г)-
г/
(2.3)
На основе зависимости (2.2) было получено часто встречающееся в литературе [87
уравнение

характеризующее
г в восходящем потоке газожидкостной смеси, образованной из чистой жидкости. Различные исследователи, принимая за относительную скорость газа скорость uп.подъема одиночного пузыря в неподвижной жидкости, при корреляции опытных данных получали для зависимости (2.4) коэффициенты пропорциональности с = 1,8 ÷1 и R = 0÷5.3 действительности же относительная скорость газа в восходящем потоке динамической пен-ы может существенно отличаться от uп.
На рис. 2.3 представлено изменение относительной, скорости газа, рассчитанной ' по уравнению (2.2) с привлечением многочисленных опытных данных, в которых приведенная скорость жидкости изменялась от 0,18 до 1,2 м/с, а газосодержание от 0,05 до 0,4. Из этого рисунка следует, что относительную скорость газа в восходящем потоке газожидкостной смеси можно отождествлять со скоростью подъема одиночного газового пузыряаза, (Uп
0,35 м/с) только при
r
0
Интересно проанализировать влияние вязкости жидкости на величину uот. При малых скоростях газа (
г<0,1 м/с) какого-либо влияния ее на uот не прослеживается. При более высоких значениях wr опытные точки, соответствующие
ж = 0,001; 0,04 и 0,08 Па•с, группируются около прямой 1, а при цж = 0,008 и 0.014 Па-с –около прямой 2. Визуальными наблюдениями установлено, что при |
.ж=0,04 и 0,08 Па•с жидкость довольно быстро насыщается мелкими газовыми пузырьками. В этом случае в модели эрлифтного аппарата циркулировала квазигомогенная газожидкостная смесь с пониженной вязкостью, через которую барботировал газ, вводимый в барботажную трубу. При малой вязкости (0,008 и 0,0014 Па-с) газовые пузыри успевали на выходе выделиться из жидкости, и ее истинная вязкость через касательные напряжения (на стенке трубы и на границе раздела фаз)оказывала тормозящее воздействие на относительную скорость газа.
Опытные точки для этанола (
ж = 0,0012 Па•с и
=0,022 Н/м) располагаются в области точек для водного раствора глицерина той же вязкости, но с поверхностным натяжением
=0,068 Н/м, что дает право говорить о независимости относительной скорости газа от этого параметра. Независимой оказалась относительная скорость газа и от диаметра барботажной трубы, который изменялся от 40 до 300 мм. Несколько ниже линии 1 легли опытные точки для труб квадратного сечения со сторонами 500X500 мм, полученные при движении водо-воздушной смеси, (на рис. 2.3 не показаны). Это можно объяснить пониженным газосодержанием и обратной циркуляцией жидкости в углах прямоугольных барбо-тажных труб, что несколько снижает относительную скорость газа.
Если ориентироваться в дальнейшем на упрощенную зависимость для расчета газосодержания
г, при оценке относительной скорости следует руководствоваться линией 1, которая описывается уравнением
Uот=0,35+2
г (2.5)
При этом условии газосодержание двухфазного восходящего потока, образованного в барботажной трубе из чистой жидкости, может быть рассчитано по формуле
(2.6)
Поскольку величина uот входит слагаемым в знаменатель (2.6) и составляет небольшую его долю, неточность ее определения по формуле (2.5) не внесет существенной погрешности в расчет газосодержания. Расчет
no уравнению (2.6) проводится методом итераций, при котором в первом приближении можно принять
= 0,15.
Так как газосодержание не зависит от вязкости квазигомогенной двухфазной системы, образующейся в барботажной трубе, формула (2.6), очевидно, будет пригодна и для расчета величины <рг. входящей в уравнение (2.1).
При большой высоте барботажной трубы газосодержания в верхнем и нижнем ее сечениях будут различными за счет изменения скорости газа, обусловленного гидростатическим давлением слоя пены.
При оценке изменения величины
г по высоте слоя допустимо в знаменателе формулы (2.6) принять
г = 0,15. Тогда газосодержание в сечении на расстоянии Һ от верха пены можно представить упрощенной зависимостью

где
– давление в аппарате над слоем пены;
г – приведенная скорость газа в верхнем сечении барботажной трубы.
Среднее газосодержание на участке пены с общей высотой Н
(2.7)
Скорость циркуляции жидкости. Одной из основных задач гидродинамического расчета эрлифтного ферментатора является определение скорости циркуляции газожидкостной смеси или приведенной скорости жидкости
в барботажной трубе. С этой целью рассмотрим схему затопленного эрлифта (рис. 2.4), на которой помимо
и
ц обозначено:
– приведенная скорость газа в барботажной трубе;
ж – приведенная скорость жидкости в барботажной трубе;
ж,ц – приведенная скорость жидкости в циркуляционной зоне;
– давление в верхней части аппарата;
– высота слоя газожидкостной смеси над барботажной трубой.
Поскольку согласно уравнению (1.13) плотность смеси в циркуляционной зоне
=
(1 --
), давление в точке А
где
рц – потери давления в циркуляционной зоне, обусловленные направленным вниз движением газожидкостной смеси.
Если принять, что в верхней части аппарата (ограниченной на рис. 2.4 штриховыми линиями) газосодержание будет мало отличаться от
б, то давление в точке Б
(2.9)
Где
–потери давления в барботажной трубе.





Схема Лабораторной работы №3
